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激光散斑血流成像系統(tǒng)服務(wù)介紹 迅微光電

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發(fā)布時間:2020-08-27 07:04  






武漢迅微光電技術(shù)有限公司專業(yè)從事生物醫(yī)學(xué)光電子技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前主要產(chǎn)品為激光散斑血流成像儀、內(nèi)源光信號成像系統(tǒng)、熒光-血流多模態(tài)成像系統(tǒng)、高穩(wěn)定半導(dǎo)體激光器光源等。歡迎來電咨詢?。?!

激光多普1勒血流儀操作方法:通常會有配套操作軟件采集和分析血流信號,個別有實力的制造商還針對中國用戶推出了中文操作軟件。他們通過對比激光散斑技術(shù)與激光多普1勒技術(shù)的腦血流測量結(jié)果,驗證了激光散斑血流監(jiān)測技術(shù)的有效性。輸出參數(shù)血流灌注量(Perfusion Unit)、移動血細(xì)胞濃度、血細(xì)胞移動速度、回光總量。報告格式通用報告:平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、標(biāo)準(zhǔn)誤、曲線下面積等。百分比報告:不同時間段變化百分比。PORH報告:阻斷后反應(yīng)性充血報告,包含基線值、生物零點、谷值、峰值、達(dá)峰時間、1/2達(dá)峰時間等。頻率報告:可得到血管自律運動頻率參數(shù),在末梢神經(jīng)1病變、皮瓣監(jiān)測中尤為重要。配置及其他可根據(jù)實驗要求配置單通道至多通道不等;另外可配置加熱/溫控、壓力、經(jīng)皮氧分壓/二氧化碳分壓、離子導(dǎo)入等模塊,滿足更多科研要求。





武漢迅微光電技術(shù)有限公司專業(yè)從事生物醫(yī)學(xué)光電子技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前主要產(chǎn)品為激光散斑血流成像儀、內(nèi)源光信號成像系統(tǒng)、熒光-血流多模態(tài)成像系統(tǒng)、高穩(wěn)定半導(dǎo)體激光器光源等。歡迎來電咨詢?。?!通過散斑圖像數(shù)值模擬和模型實驗相結(jié)合的方法系統(tǒng)性分析了影響激光散斑成像系統(tǒng)性能的多個參數(shù)及其影響規(guī)律。這些波長改變的強(qiáng)度和頻率分布與監(jiān)測體積內(nèi)的血細(xì)胞數(shù)量和移動速度直接相關(guān)。指出:在滿足一定圖像信噪比的條件下,激光光強(qiáng)對散斑圖像的襯比影響很小,但光源相干性、偏振度下降,會增大成像系統(tǒng)的系統(tǒng)因子β;系統(tǒng)成像模塊的放大倍數(shù)和光圈數(shù)均會通過影響散斑圖像散斑顆粒大小而影響系統(tǒng)因子β,為滿足采樣定理,要求單個散斑應(yīng)至少占據(jù)兩個像素,但散斑顆粒增大會降低圖像空間分辨率和襯比計算精度;系統(tǒng)圖像采集模塊的噪聲水平升高會增大系統(tǒng)因子β,其曝光時間會影響系統(tǒng)的速度線性響應(yīng)范圍;實際應(yīng)用中,需考慮不同成像系統(tǒng)間、同一成像系統(tǒng)不同參數(shù)設(shè)置下系統(tǒng)因子β的差異以實現(xiàn)流速測量結(jié)果的比對。由上述分析,為激光散斑血流成像系統(tǒng)的設(shè)計與應(yīng)用提供了綜合指導(dǎo)。




實際上因為地球大氣層的擾動,望遠(yuǎn)鏡的分辨率極限會大于艾里斑,并且會使原為單一斑點的艾里斑因為大氣層隨機(jī)擾動而形成一系列直徑接近的斑點,并且覆蓋了比艾里斑更大的面積(參見右方聯(lián)星影像)。在一般的視寧度下,望遠(yuǎn)鏡口徑相當(dāng)于視寧度參數(shù) r0(約20厘米),并且觀測條件良好時,實際的分辨率極限是主鏡口徑和機(jī)械性能限制。在二十世紀(jì)初勞厄完整地描述了夫瑯和費衍射環(huán)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的斑紋圖案的統(tǒng)計特性,包括二階概率密度函數(shù)和強(qiáng)度自相關(guān)函數(shù)的推導(dǎo)等。多年來因為前述限制,望遠(yuǎn)鏡的性能提升程度有限,直到散斑干涉法和自適應(yīng)光學(xué)的發(fā)展才得以消除前述性能限制。散斑成像是透過圖像處理技術(shù)以重建原始影像。散斑成像的關(guān)鍵技術(shù)是由美國天文學(xué)家大衛(wèi)·弗里德在1966年開發(fā)完成。該技術(shù)是以極短曝光時間拍攝到大氣層“擾動停止”時的天體影像。在紅外線波段的曝光時間約100毫秒量級,而可見光部分則是更短的10毫秒。影像在如此短暫的曝光時間下,大氣層的擾動相較之下更慢而無法對影像產(chǎn)生影響,即快速曝光的影像中斑點是短時間內(nèi)大氣視寧度狀態(tài)下的影像。




而散斑成像也有一個缺點:如果目標(biāo)天體太過暗淡,將難以拍攝該天體的短時間曝光影像,并且沒有足夠的光量進(jìn)行分析。在1970年代早期該技術(shù)的早期應(yīng)用是在受限狀況下以底片攝影進(jìn)行。武漢迅微光電技術(shù)有限公司專業(yè)從事生物醫(yī)學(xué)光電子技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。但是攝影底片只能接受7%的入射光,因此只有亮的天體能使用散斑成像。CCD在天文學(xué)上應(yīng)用后,超過70%的入射光可以成像,大幅降低了散斑成像法的使用限制條件,因此今日被廣泛應(yīng)用在恒星和恒星系等較明亮天體。散斑成像法的名稱相當(dāng)多,這是因為許多業(yè)余天文學(xué)家根據(jù)已存在的技術(shù)發(fā)展并另外提出新的名稱。近年來另一種技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用在工業(yè)上。將一束激光光(激光光因為波前排列整齊,極為適合模擬遙遠(yuǎn)恒星光芒)照在物體的表面上時,成像中的斑點可以讓工程師得知材料中的缺陷細(xì)節(jié)。




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